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公开(公告)号:CN110044576A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910436507.4
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/02
Abstract: 本发明公开了一种实现风洞入口平面移动的旁路装置,包括风洞流道,风洞流道内设有模拟试验区,模拟试验区的一侧侧面上设有模拟试验通孔,模拟试验通孔上安装设有模拟风口二维平面移动装置;模拟风口二维平面移动装置包括覆盖在模拟试验通孔上的软质遮挡带,软质遮挡带上设有模拟风口,且软质遮挡带的两端分别设有用于驱动其移动并使模拟风口在模拟试验通孔区域内做二维平面移动的模拟风口移动机构;模拟风口移动机构包括用于收放卷软质遮挡带的收放卷辊和用于驱动收放卷辊沿其轴向方向移动的轴向移动机构。本发明实现风洞入口平面移动的旁路装置,可使模拟风口在平面上做二维运动,以满足移动状态下的龙卷风和下击暴流等自然现象的模拟要求。
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公开(公告)号:CN110006817A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910436498.9
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种建筑围护结构抗风安全性及水密性试验装置,包括工作台,所述工作台的下方设有用于模拟风载荷作用下的待测试建筑围护结构的摆动运动的振动台,所述振动台上安装设有位于所述工作台上方并用于模拟风载荷的静压箱,所述静压箱的一侧侧面开口并设有用于安装待测试建筑围护结构的安装工位,所述工作台上设有正对所述安装工位设置并用于向待测试建筑围护结构喷淋雨水的淋雨装置。本发明还公开了一种建筑围护结构抗风安全性及水密性试验方法。本发明的建筑围护结构抗风安全性及水密性试验装置及方法,能够检测建筑围护结构再风、雨同时作用下的性能,能够为实际工程建设提供准确的参考结果。
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公开(公告)号:CN110006624A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910435839.0
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种背景风与移动龙卷风耦合的物理模拟方法,包括如下步骤:1)将试验模型结构安装在试验台上;2)开启风洞风机,在风洞流道内形成设定流速的背景风,待背景风风场特性稳定后,测量生成的背景风的流场特性;3)启动龙卷风模拟器模拟设定风力大小的龙卷风,并设定龙卷风模拟器的移动路径,利用龙卷风模拟器移动装置驱动龙卷风模拟器移动,并使龙卷风模拟器的移动路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构;4)测量背景风与移动状态下的龙卷风耦合后的风场特性和试验模型结构在不同的龙卷风风场距离条件下受到的耦合载荷。能够更好地研究在龙卷风和背景风耦合作用下的风场特性和耦合载荷。
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公开(公告)号:CN110006619A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910435819.3
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/02
Abstract: 本发明公开了一种模拟多灾害耦合的多功能风洞,包括风洞流道,所述风洞流道内设有用于产生背景风的风洞风机,且所述风洞流道内还设有陆地环境试验区和水域环境试验区;所述陆地环境试验区和水域环境试验区内分别设有极端气流模拟装置,或所述风洞流道包括直线试验段,所述陆地环境试验区和水域环境试验区均设置在所述直线试验段内,且所述直线试验段内设有可用于同时在所述陆地环境试验区和水域环境试验区内模拟极端气流的极端气流模拟装置。本发明的模拟多灾害耦合的多功能风洞,不仅可模拟陆地环境和水域环境下的载荷对建筑结构的作用,而且可以模拟建筑结构在各种单一风场环境下的真实反映情况,以及建筑结构在至少两种风场耦合作用下的真实反映情况。
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公开(公告)号:CN110006618A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910435813.6
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/02
Abstract: 本发明公开了一种模拟背景风和波浪联合作用的移动龙卷风风洞,包括:风洞流道;风洞风机,用于产生背景风;波浪槽,用于模拟波浪;龙卷风模拟装置,用于模拟移动状态下的龙卷风;风洞流道的顶面设有位于波浪槽上方的模拟试验通孔,模拟试验通孔上安装设有二维平面移动装置;二维平面移动装置包括覆盖在模拟试验通孔上的软质遮挡带,软质遮挡带上设有模拟风口,且软质遮挡带的两端分别设有模拟风口移动机构;模拟风口移动机构包括用于收放卷软质遮挡带的收放卷辊和用于驱动收放卷辊沿其轴向方向移动的轴向移动机构;龙卷风模拟装置包括与模拟风口同步移动的龙卷风模拟器安装架,龙卷风模拟器安装架上安装设有龙卷风模拟器。
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公开(公告)号:CN106092499B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610535366.8
申请日:2016-07-08
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/08
Abstract: 本发明公开了一种用于风洞模型的三轴旋转试验装置,包括模型底座、连接叉和连接件,连接叉位于模型底座和连接件之间;连接叉与模型底座之间设有第一轴旋转机构,第一轴旋转机构包括与连接叉的轴线垂直的第一旋转轴,连接叉和/或模型底座旋转配合套装在第一旋转轴上;连接叉与连接件之间设有第二轴旋转机构,第二轴旋转机构包括同时与连接叉轴线、连接件轴线和第一旋转轴垂直的第二旋转轴,连接叉和/或连接件旋转配合套装在第二旋转轴上;连接件背向连接叉的一端设有第三轴旋转驱动机构。本发明用于风洞模型的三轴旋转试验装置,能够方便准确地实现三轴旋转,以便于在风洞试验中进行的测力和测压试验中来模拟不同风向下模型的受力情况。
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公开(公告)号:CN118211507A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410316911.9
申请日:2024-03-20
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/28 , G06Q50/06 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种融合垂直多点实测数据的数值模拟风场的风资源评估方法,具体为:对目标风电场测风塔的现场风速数据进行统计分析,得到包括风向、风廓线指数在内的平均风速信息;基于复杂地形的高分辨率地理信息系统数据,构建三维地形模型,加入过渡区域,形成完整的计算域,进行RANS数值模拟;拟复杂地形下16个风向的风场,建立初始极坐标图PCDS;对给定的测风塔处风参数对通过迭代算法确定入口边界处风参数对;通过处理得到风电场各时刻的风速数据;然后,进行复杂地形的风资源评估。本发明将垂直多点实测风速与RANS模拟结果融合在一起,从而重建复杂山区风速随空间变异性的分布,提高了复杂地形下风资源评估的精度。
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公开(公告)号:CN117688754A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311695935.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种基于局地强风下混凝土杆式结构失效模式的等效风速反演计算方法,包括如下步骤:步骤一:确定局地强风类型,得到不同风速下的基底弯矩和剪力;计算根部极限抗力R1;步骤二:以根部极限抗力R1作为基底等效弯矩,反演计算得到根部断裂失效模式下的等效风速V1;计算混凝土杆式结构在不同风速下的倾斜角度,得到风速‑倾斜角度曲线;以风速的极限最大值作为倾覆失效模式下的等效风速V2;风速‑倾斜角度曲线上任意一点对应的倾斜角度和风速,作为倾斜失效模式下在对应倾斜角度时的等效风速V3;步骤三:建立特征风速大小与混凝土杆式结构三种失效模式之间的映射关系,结合灾后混凝土杆式结构的受损情况,反演计算得到局地强风等效风速。
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公开(公告)号:CN117556733A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311576059.0
申请日:2023-11-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种针对偏航风机尾流的湍流强度分布预测方法,通过构建针对偏航风机尾流的附加湍流强度模型,并考虑偏航风机尾流湍流强度分布的偏移不对称性,提高偏航尾流附加湍流强度预测的精度,从而总体提升偏航风机尾流湍流强度预测的精度和分布区域,在源头上提升真实性,帮助提高风机荷载评估分析的准确性,从而更好的辅助获得风电场通过高准确性的偏航控制策略以提升风机发电量,增加运行安全性能、经济效益以及能源利用率。
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公开(公告)号:CN110044575B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201910435812.1
申请日:2019-05-23
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M9/02
Abstract: 本发明公开了一种可模拟移动下击暴流突风效应的风洞,包括风洞流道,风洞流道内设有模拟试验区,模拟试验区的一侧侧面上设有模拟试验通孔,模拟试验通孔上安装设有模拟风口二维平面移动装置;模拟风口二维平面移动装置包括覆盖在模拟试验通孔上的软质遮挡带,软质遮挡带上设有模拟风口,且软质遮挡带的两端分别设有用于驱动其移动并使模拟风口在模拟试验通孔区域内做二维平面移动的模拟风口移动机构;模拟风口移动机构包括用于收放卷软质遮挡带的收放卷辊和用于驱动收放卷辊沿其轴向方向移动的轴向移动机构;还包括与模拟风口同步移动的模拟器安装架,模拟器安装架上安装设有用于模拟下击暴流突风的下击暴流突风模拟器。
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